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Fabricação de sensor eletroquímico para a detecção de fosfato em ambientes aquáticos

Processo: 22/00064-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de março de 2022
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2023
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Analítica
Pesquisador responsável:Mauro Bertotti
Beneficiário:Luiz Fernando Zavatti Felipe
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/08782-1 - Sensores químicos miniaturizados e integrados: novas plataformas de fabricação para aplicações biológicas, clínicas e ambientais, AP.TEM
Assunto(s):Eletroanalítica   Microeletrodos   Ambiente aquático   Sensores eletroquímicos   Fosfatos   Análise em fluxo   Análise ambiental   Difração por raios X   Microscopia eletrônica de varredura
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Análise Ambiental | análise em fluxo | eletrodos nanoporosos | Fosfato | microeletrodos | sensores eletroquímicos | Eletroanalítica

Resumo

Nesse projeto pretende-se desenvolver um sensor eletroquímico para a detecção de íons fosfato em amostras de água de rio com base em plataforma desenvolvida com base em superfície de ouro nanoporoso. Considerando que o fosfato é um íon não eletroativo, a detecção será feita indiretamente pelo monitoramento eletroquímico da espécie formada em meio contendo excesso de íons Mo(VI). Visando à melhoria da sensibilidade do método eletroanalítico, serão otimizados os parâmetros de eletrodeposição do filme nanoporoso de ouro. Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura e Difração de Raio-X serão obtidas para caracterizar a morfologia dos filmes visando a estudos de correlação entre estrutura e propriedades eletrocatalíticas. Uma vez que o fosfato coexiste com outras substâncias em água, a seletividade do sensor será investigada a partir de um estudo de interferentes. Para aumentar a frequência analítica das determinações, estas serão feitas em fluxo utilizando uma bomba peristáltica e dispositivos microfluídicos. Curvas de calibração serão obtidas em faixas de concentração adequadas e outros parâmetros analíticos relevantes como repetibilidade, reprodutibilidade e limite de detecção também serão determinados com o objetivo de avaliar o desempenho do sensor, incluindo amostras reais. (AU)

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